1
Изобретение относится к области технической акустики и может найти применение в нефтяной, химической, металлургической и других отраслях промышленности, где испсшэуюгся трубопроводы для транспортировки жидкостей, пульп и т. п.
Известны расходомеры, действие которых основано на использовании эффекта Ьслабления или искажения ультразвуковых колебаний, распространяющихся поперек трубопровода в момент пересечения ультразвукового пучка возмущениями, организованными Б жидкости lj . Иногда в качает- ве возмущающего элемента служат или
вводимые в поток жидкости пузырьки газа, или сами стенки трубопровода, а скорость потока определяется измерением времени между моментами прохождения одних и тех же возмущений через пучки ультразвукевых колебаний, распространяющихся поперек трубопровода от излучателей к приемникам. При этом для идентификации возмущений используется сложная электронная схема корреляционного анализа искажений
ультразвуковых колебаний. Эти устройства недостаточно точны.
Известен расходом,ер содержащий генератор ультразвуксжых колебаний, ультразвуковые излучающие и приемные пре;эбразователи, электронную схему обработки принятых ультразвуковых колебаний 2 Однако этот расходомер неточен иэ-за значительной протяженности возмущений вдоль потока и сложен, поскольку в ка f честве источника возмущений в нем использована вставка в трубопроводе, образующая завихрения жидкости.
Цель изобретения - повьпиение точности и упрощение канструкдии. Это достигается благодаря тому, что источник возмущений вьшолнен в виде импульсного кавитционного электроакустического излучателя подключенного к введенному в устройство импульсному генератору, соединенному с пусковым устройством,
На чертеже показана принципиальная схема расходомера. Расходомер срстоит иа импульсного кавитационного излучателя 1, ультразву.ковогр излучателя 2, импульсного генератора 3, пускового устройства 4, управЛ1ыощего устройства 5, автоматического потенциометра 6, задающего генератора 7, усилителя 8 и приемника 9. Между излучателем 2 и приемником 9 распространяются ультразвуковые колебания, которые искажаются пакетом пузырьк{ж, возникающим при кавитадионном взрыве среды под действием дискретных импуя сов излучателя 1, От генератора 3 импульсы поступают дискретно на излучатель 1 и излучаются в поток жидкости перпендикулярно оси тру бопровода. Одновременно от него импульсы идут через пусковое устройство 4 в упраь ляюшее устройство 5. Излучатель 1 внутр потока образует кавитационный разреженны объем или кавитационный взрывной пакет. Возникающий от кавитации пакет пузырько переносится потоком жидкости мимо первой пары электроакустических преобразователей (излучатель-приемник) 2 и 9, рас положенных на определенном расстоянии, при этом фиксируется момент времени прохождения пакета. Расположенная на определенном расстоянии вторая пара преобразователей 2 и 9 фиксирует конечный момент времени движения пакета. Воздействие пакета происходит следующим образом. Непрерывные электрические колебания высокой частоты вырабатываются каждым из задающих генераторов 7 и поступают на свой излучатель 2, который излучает их в поток жидкости перпенди- кулярно оси трубопровода на противостоящий приемник 9, образуя как бы экран. Проходя через экран, пакет пузьфьков искажает параметры колебаний. От приемника 9 искаженные ультразвуковые колебания проходят через усилитель 8 и устройство 4 в управляющее устройство 5, вы ходное напряжение с которого подается на автоматический потенциометр 6, градуированный непосредственно в единицах расхода жидкости. Отсчет времени движе-ния кавитационного взрывного пакета происходит с момента пересечения им первого экрана (2 и 9), являющегося нулевой точкой отсчета. Для точной фиксации экранами промежутка времени прохождения пакета пузьфьков используется явление помехи в потоке в виде кавитационного взрьша, образующего пакет, четко искажающий ультразвуковые колебания в момент его прохождения через завесу ультразвуковых колебаний, генерируемых перпендикулярно оси потока. Идентичность фиксации моментов прохождения пакетом пузырьков двух экранов снижает погрешность. Формула изобретения Расходомер жидкости, содержащий г&нератор ультразвуковых колебаний, ультразвуковые излучающие и приемные электроакустические преобразователи, пусковое и управляющее устройства, усилители, регистрирующее устройство и источник возмущений жидкости, отличающийся тем, что, с целью повыщения тощости, иоточник возмущений жидкости выполнен в виде импульсного кавитадиснного электроакустического излучателя, подключенного к введенному в устройство импульсному генератору, соединенному с пусковым устройством. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Заявка ФРГ № 2О36597, кл. 420-15 (G О1р 5/ОО), 27.01.1972. 2.Патент Франции № 2112080 G,Olp 5/ОО, 24.09.1970.
f
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МЕТОЧНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОСТИ | 2001 |
|
RU2190192C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ГАЗА В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ (ВАРИАНТЫ) | 2008 |
|
RU2375707C1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2447406C1 |
ДАТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСХОДОМЕРА | 2012 |
|
RU2517996C1 |
КАВИТАЦИОННЫЙ РЕАКТОР | 2005 |
|
RU2286205C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА ЖИДКОСТИ ИЛИ ГАЗА В СОСУДЕ С УПРУГИМИ СТЕНКАМИ | 1999 |
|
RU2169350C2 |
Корреляционный измеритель скорости потока | 1978 |
|
SU735922A1 |
Вихреакустический расходомер | 2017 |
|
RU2653776C1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКИХ И/ИЛИ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2264602C1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР | 2006 |
|
RU2331851C2 |
Авторы
Даты
1976-09-05—Публикация
1975-05-22—Подача